400t/d地埋式一体化污水处理设备价格
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厌氧池调试操作
⑴将接种污泥投入厌氧池,用稀释的废水浸泡2d,调节厌氧池内ph值约在7.0~7.5之间。
⑵向厌氧池注入生产废水约1/3池容,再补充生活废水至设计容量,调试初始应采用较低负荷,一般约为正常运行负荷的1/6~1/4,或取0.1~0.3kgcod/(m3˙d)。
⑶按约1/4设计处理量连续进水。
废水处理设计方案中厌氧池无回流泵,在调试阶段,应安装临时回流泵,将厌氧池出水回流,以增加池内生物菌数量,以免污泥大量流失,回流比约1:4。
生物接触氧化池同期进行调试,为防止调试阶段厌氧池高浓度废水对生物接触氧化池的冲击,应控制从厌氧池流入生物接触氧化池的废水量。
⑷应注意池内的温度变化,升温不能过快。当厌氧池出水ph<6.5时应增加进水中的碱量,要及时对ph进行检测。
⑸在上述情况下稳定运行2~3周,可逐步提高厌氧池容积负荷。每次提高0.3kgcod/(m3.d)左右,稳定运行时间2周左右。
在此期间,应注意观察厌氧池出水情况,若ph降低,应加大投碱量,若调整负荷后发生异常应采取降低负荷或暂时停止进水等措施,待稳定后再提高负荷。
⑹若出水水质效果好且稳定时,可逐步加大从厌氧池到生物铁微电解池的水量,终实现厌氧池出水全部流入生物接触氧化池。
⑺当厌氧池进水浓度提高至原水浓度,直接进水,应经10d稳定观察,正常运行,可逐步取消回流泵。
⑻正常的成熟污泥呈深灰到黑色,带焦油气,无硫化氢臭,ph值在7.0~7.5之间,污泥易脱水和干化。当进水量达到设计要求,并取得较高的处理效率,产气量大,含甲烷成分高时,可认为厌氧调试基本结束。
厌氧生物处理是一种低成本的废水处理技术,又是把废水处理和能源的回收利用相结合的一种技术,可以作为能源生产和环境保护体系的一个核心部分,其产物可以被积极利用而产生经济价值。目前厌氧生物法不仅可以处理高浓度有机废水,而且能处理中低浓度的有机废水,还成功地实现了处理低浓度有机废水的可行性,为污水处理提供了一条及又低能耗的,且符合可持续发展原则的处理废水途径。
在本污水处理厂就采用了废水厌氧生物处理和好氧生物处理相结合的处理工艺。
废水的厌氧生物处理技术是指在无分子氧的条件下通过厌氧微生物的作用,将废水中的各种复杂有机物分解转化成甲烷和二氧化碳等物质的过程。在厌氧生物处理过程中,复杂的有机物化合物被降解,转化为简单、稳定的化合物,同时释放能量。其中大部分能量以甲烷的形式出现,这是一种可燃气体,可回收利用。同时,仅有少量有机物被转化而合成为新的细胞组成部分,故相对好氧法来讲,厌氧法污泥增长率要小得多。好氧法因供氧限制一般只适用于中、低浓度有机废水的处理,而厌氧法既适用于高浓度有机废水,又适用于中、低浓度有机废水。同时厌氧法可降解某些好氧法难降解的有机物,如固体有机物、着色剂蒽醌和某些偶氮燃料等。
在厌氧处理过程中,废水中的有机物经大量微生物的共同作用,被终转化为甲烷、二氧化碳、水、硫化氢和氨等。在此过程中,不同微生物的代谢过程相互影响,相互制约,形成了复杂的生态系统。
高分子有机物的厌氧过程可以被分为四个阶段:水解阶段、发酵阶段、产乙酸阶段和产甲烷阶段。
厌氧调试
接种污泥的选择与处理
可引进同类特征废水的污泥接种,应尽量选用含甲烷菌多的污泥,如城市废水处理厂厌氧消化污泥,经脱水的厌氧、好氧污泥,以及长期贮存、排放废水的阴沟、水塘污泥等。对过稠的接种污泥,可用水稀释、过滤、沉淀,去除污泥中夹带的大颗粒固体和漂浮杂物。
影响调试的因素
影响调试的因素,除接种污泥外,还有废水的水质特征、有机质负荷和有毒污染物负荷、环境条件、填料种类等。厌氧调试所需时间较长,一般16~24周不等。⑴ph值ph值变化将直接影响产甲烷菌的生存与活动,厌氧池ph值应维持在6.5~7.8之间,佳范围在6.8~7.5左右。厌氧池具有一定的缓冲能力,正常运行时,进水ph值可略低于上述值。
⑵温度采用中温调试。大多数产甲烷菌的适宜温度在中温35~40℃之间,中温条件下,产甲烷菌种类多,易培养驯化、活性高。应控制厌氧池温度波动范围一般1d不宜超过±2℃,避免温度超过42℃。
⑶碱度合理的厌氧池碱度(以caco3计)范围为2000~4000mg/l,⑷基质的碳、氮、磷比例及微量元素厌氧处理要维持正常运行,废水中必须含有足够的细菌用以合成自身细胞物质的化合物。甲烷菌的主要营养物质为氮、磷、钾和硫及其它必需的微量元素。厌氧池中营养物质比例一般取bod5:n:p=(200~300):5:1,而生物接触氧化池和生物铁微电解池中主要营养物质的比例一般取bod5:n:p=100:5:1。细菌所需要的微量元素非常少,但微量元素的缺乏能够导致细菌活力下降,在调试阶段应加适量的微量元素。
化学结构与生物降解的相关性归纳起来主要有以下几点:
(1)烃类化合物
一般是链烃比环烃易分解,直链烃比支链烃易分解,不饱和烃比饱和烃易分解。
(2)主要分子链
主要分子链上的c被其他元素取代时,对生物氧化的阻抗就会增强,也就是说,主链上的其他原子常比碳原子的生物利用度低,其中氧的影响显著(如醚类化合物较难生物降解),其次是s和n。
(3)碳氢键
每个c原子上至少保持一个氢碳键的有机化合物,对生物氧化的阻抗较小,而当c原子上的h都被烷基或芳基所取代时,就会形成生物氧化的阻抗物质。
(4)官能团的性质及数量
官能团的性质及数量对有机物的可生化性影响很大。例如,苯环上的氢被羟基或氨基取代,形成*或苯胺时,它们的生物降解性将比原来的苯提高。卤代作用则使生物降解性降低,尤其是间位取代的苯环,其抗生物降解更明显。
(5)分子量大小对生物降解性的影响很大
高分子化合物,由于微生物及其酶难以扩散到化合物内部,袭击其中敏感的反应键,因此使生物可降解性降低。
由于废水中污染物的种类繁多,相互间的影响错综复杂,所以一般应通过实验来评价废水的可生化性,判断采用生化处理的可能性和合理性。
活性污泥法是污水处理中常用的一种生物净化方法,活性污泥沉淀后绝大部分是水分,因为结合形式不同,污泥中的水的分类也不同。今天带大家了解一下活性污泥法中
1、污泥中水分的分类;
2、污泥中水分的去除方法。
污泥中水分的分类
污泥中水的存在形式有:间隙水、毛细水、表面吸附水和内部结合水。
1、间隙水是指被大小污泥颗粒包围的水分。
2、毛细结合水是指水在固体颗粒接触面上由毛细压力结合,或充满于固体颗粒本身裂隙中的水分。
3、表面粘附水是指粘附在污泥小颗粒表面的水分。
4、内部水是指微生物细胞内部的水分。
污泥中水分的去除方法
1、间隙水约占污泥中水分的70%,它不与污泥直接结合,因而容易与污泥分离,此类水分通过重力浓缩即可显著减少。
2、毛细结合水约占污泥中水分的20%,此类水的去除需要施以与毛细水表面张力相反方向的作用力,如离心机的离心力等。
3、表面粘附水约占污泥中水分的5%,此类水分比毛细结合水更难分离,需采用电解质作为混凝剂进行分离,采用混凝方法,通过胶体颗粒相互絮凝,排除附着表面的水分,可通过生物分离或热力方法去除。
4、内部结合水约占污泥中水分的5%,去除内部水必须破坏细胞结构,所以使用机械方法难以奏效,可以采用加热或冷冻等措施将其转化为外部水后处理,也可以通过好氧氧化、厌氧消化等微生物分解手段予以去除。
通常浓缩可将含水率降到85%(含水状态),含水率在70~75%时,污泥呈柔软状态,不易流动;通常一般脱水只可降到60~65%,此时几乎成为固体,含水率低到35%~40%时,呈聚散状态(以上是半干化状态);进一步低到10%~15%则呈粉末状。
微生物及其生化特性
迄今为止,已知的环境污染物达数十万种之多,其中大量的是有机物。所有的有机污染物,可根据微生物对它们的降解性,分成可生物降解、难生物降解和不可生物降解三大类。
废水的生物处理就是利用微生物的新陈代谢作用处理废水的一种方法。微生物与其它生物一样,为了进行自身的活动,必须从周围环境中摄取营养物质并加以利用。这些营养物质在微生物体内,通过一系列的生物化学反应,使微生物获得需要的能量,同时微生物本身也得到繁殖、数量得到增加。在废水中存在着各种有机物和无机物。这些物质大部分都可以被微生物作为营养物质而加以利用。废水的生物处理实质就是将废水中含有的污染物质作为微生物生长的营养物质被微生物代谢、利用、转化,将原有的高分子有机物转化为简单有机物或无机物,使得废水得到净化。
作为一个整体,微生物分解有机物的能力是惊人的。可以说,凡自然界存在的有机物,几乎都能被微生物所分解。有些种类,如葱头假单胞菌甚至能降解90种以上的有机物,它能利用其中任何一种作为的碳源和能源进行代谢。有毒的氰(腈)化物、酚类化合物等,也能被不少微生物作为营养物质利用、分解。
无动力多级厌氧复合生态处理系统
该技术适用于分散户厨房、洗衣、洗澡等低浓度农村生活污水的处理,尤其适合有地势差异的分散户或2~5联户的农村生活污水处理。
①、基本原理
针对我国当前资金短缺、能源不足与污染日益严重的现状,厌氧处理技术是特别适合我国国情的一项技术。但因为单独的厌氧对氮、磷等营养元素基本上没有去除能力,污水中的氮、磷会使水体富营养化。同时单独的厌氧处理也不能很好地去除病菌,厌氧出水通常情况下不能达到国家的排放标准。基于上述背景,针对独户或联户生活污水的处理,基本形成一套成熟的厌氧处理与生态床相结合的处理方法,简称无动力多级厌氧复合生态处理系统。
该系统主要由2~3格厌氧池和1格比表面积较大的砂砾石、细土等为基质的复合生态床组成,其中各池之间靠管道连通,污水在池内停留的时间为5~7天。生活污水经过厌氧处理,生活污水中悬浮物可以沉淀,难降解有机污染物被厌氧微生物转化为小分子有机物。复合生态床表面可种植水生生物。
复合生态床除起到过滤作用外,有机物的床体还能够提高处理效果。一是植物的生长改变生态床的流态,生长的植物根系和茎杆对水流的阻碍作用有利于均匀布水,延长水力停留时间;二是植物的根系创造有利于各种微生物生长的微环境,植物根茎的延伸会在植物根系附近形成有利于硝化作用的好氧微区,同时在远离根系的厌氧区里含有大量可利用的碳源,这又提供了反硝化条件;三是植物生长对各种营养物尤其是硝酸盐氮具有吸收作用。
污水经厌氧“粗”处理后,后续“精”处理单元的负荷相对较小,这样可以节省生态床的占地面积,污水中的悬浮物经厌氧反应器处理后,大部分能被有效地去除,这样也可以防止生态床堵塞。因此,这种组合不但能有效地去除有机物,还能有效解决目前污水处理中难以做到的氮、磷皆能达标的难题。
废水的微生物处理——微生物及其生化特性
废水生物处理是19世纪末出现的治理污水的技术,发展至今已成为世界各国处理城市生活污水和工业废水的主要手段。目前,国内己有近万座污水生物处理厂(站)投入运行。
生物化学处理法简称生化法,是利用自然环境中的微生物,并通过微生物体内的生物化学作用来分解废水中的有机物和某些无机毒物(如、硫化物),使之转化为稳定、无害物质的一种水处理方法。
1916年在英国出现了座人工处理的曝气池,利用人工培养的微生物来处理城市生活污水,开始了生化处理的新时代。由于生化法处理废水效率高、成本低、投资省、操作简单,因此在城市污水和工业废水的处理中都得到广泛的应用。生化法的缺点是有时会产生污泥膨胀和上浮,影响处理效果;该法对要处理水的水质也有一定要求,如废水成份、ph值、水温等,因而限制了它的使用范围,另外,生化法占地面积也较大。
属于生化处理法的有活性污泥法、生物过滤法、生物膜法、生物塘法和厌氧生物法等。生活污水净化沼气池技术
该技术采用多级自流工艺,适合分散处理生活污水,具有投资省、无运行费用、管理方便等特点。该技术不同于传统的沼气池技术,污水经处理后可达标排放。
①、用途和功能
生活污水包括厨房炊事用水、沐浴、洗涤用水和冲洗厕所用水,其特点有三:一是冲洗厕所的水中含有粪便,是多种疾病的传染源;二是生活污水浓度低;三是生活污水可降解性较好,适用于厌氧硝化制取沼气。生活污水净化沼气池是根据生活污水的上述特点,把污水厌氧硝化,沉淀过滤等处理技术融于一体而设计的处理装置。生活污水净化沼气池是分散处理生活污水的新型构筑物,适用于近期无力修建污水处理厂的农村。
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